海上高精度地震勘探技术 [Offshore High-Precision Seismic Exploration Technology]

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赵伟 等 著



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发表于2024-11-23

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图书介绍

出版社: 石油工业出版社
ISBN:9787502190965
版次:1
商品编码:11093643
包装:平装
外文名称:Offshore High-Precision Seismic Exploration Technology
开本:16开
出版时间:2012-07-01
用纸:胶版纸
页数:509
正文语种:中文


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图书描述

内容简介

  《海上高精度地震勘探技术》以海上高精度地震资料采集系统研制、高精度地震资料处理分析技术、高精度地震储层描述技术为基本内容,形成了一套海上高精度地震勘探技术。《海上高精度地震勘探技术》的内容以“高精度”地震勘探技术为核心,全面介绍了海上高精度地震采集装备、海上高精度地震处理技术和海上高精度地震解释技术研究成果,系统表述了海上高精度地震勘探技术的特征、技术组成和技术特点,构建了海上高精度地震勘探技术体系。

目录

采集设备篇
1 海上高精度地震数据采集设备概述
1.1 国外海洋地震勘探装备技术现状
1.2 国内海洋地震勘探装备技术现状
1.3 发展海洋勘探装备技术的重要意义
1.4 高精度采集系统关键性技术
1.5 国内高精度采集技术研发取得的最新进展
2 海上高精度拖缆采集系统
2.1 四缆采集记录系统
2.2 十六缆采集记录系统
2.3 主控与记录软件系统
2.4 水下数据采集与传输系统
2.5 水下拖缆设计与成缆
3 拖缆水平控制系统
3.1 拖缆水平控制系统组成
3.2 工作原理
3.3 拖缆水平控制装置方案设计
3.4 综合控制台
3.5 船上通信控制平台设计方案
4 全网声学定位系统
4.1 声学定位系统及其原理
4.2 声学测距节点工作原理
4.3 声学测距节点详细设计
4.4 节点相关部件研制
4.5 软件设计
4.6 通信控制机详细设计
5 光纤检波器及成缆技术
5.1 光纤检波器制作技术
5.2 光纤检波器解调技术
5.3 光纤检波器测试技术
5.4 光纤检波器拖缆成缆技术
5.5 光纤检波器拖缆测试技术
6 海上高精度地震采集系统海试
6.1 海试概况
6.2 设备海试情况总结与分析
6.3 海试总结

处理技术篇
7 高精度地震资料处理技术概述
7.1 高精度地震资料处理技术需求分析
7.2 高精度地震资料处理技术研究现状
7.3 海上高精度地震处理技术研发进展
8 高精度地震资料特征
8.1 高精度地震资料优势与处理难点
8.2 模拟高密度地震数据分析
8.3 实际高密度地震数据及噪声分析
8.4 高密度地震资料处理方法、流程适应性分析
9 高精度地震去噪处理技术
9.1 基于径向道变换噪声压制技术
9.2 自适应涌浪噪声衰减技术
9.3 基于速度滤波的线性噪声压制技术
9.4 多维多空间去噪技术
9.5 保边缘去噪技术
9.6 高密度地震室内数字组合技术
10 高精度多次波预测及压制技术
10.1 基于非高斯性最大化的预测反褶积技术
10.2 ?-裆�域预测反褶积多次波压制技�?
10.3 基于非高斯性最大化的鬼波压制技术
10.4 基于速度滤波的多次波消除技术
10.5 SRM正方法压制多次波技术
10.6 基于ICA的多次波自适应相减技术
10.7 基于高阶统计量的多次波自适应相减技术
11 高精度地震振幅补偿及提高分辨率处理技术
11.1 有效信号衰减及补偿方法
11.2 相对保幅高分辨处理技术
11.3 基于匹配滤波的高分辨率处理技术
11.4 角度域拉伸校正和相位校正技术
12 高精度地震资料偏移成像技术
12.1 共角度道集的真振幅叠前时间偏移方法
12.2 各向同性叠前时间偏移技术
12.3 各向异性叠前时间偏移技术
12.4 黏弹性叠前时间偏移技术
13 实际高精度地震资料处理试验
13.1 W区二维高密度地震资料处理及分析
13.2 工程地震资料处理试验

储层特征分析篇
14 高精度地震储层描述技术概述
14.1 高精度地震储层描述技术需求分析
14.2 高精度地震储层描述技术研究现状
15 高精度岩石物理分析技术
15.1 影响岩石衰减的主要因素
15.2 岩石衰减的岩石物理理论
15.3 岩石衰减参数的计算方法
15.4 流体对岩石物理弹性参数的影响
16 高精度地震属性分析技术
16.1 高精度地震资料沉积旋回分析技术
16.2 高精度层序检测技术
16.3 地质体横向边界的检测技术
16.4 基于超道和C3的地震相干分析技术
16.5 基于高阶统计量的地震相干分析技术
16.6 海上高精度地震资料频谱成像技术
16.7 海上高精度宽频带地震资料瞬时属性分析技术
16.8 瞬时地震子波估计地震属性分析技术
16.9 基于RS的属性优化决策方法研究
16.10 基于FSOM的属性聚类分析方法研究
16.11 基于RGB的属性融合分析方法研究
16.12 基于地震相约束的地震属性定量预测方法
17 拉梅系数叠前反演技术
17.1 叠前同步拟测井曲线反演
17.2 叠前拉梅参数反演
18 全频带信息挖掘技术
18.1 地震全频带时频数据集的构建与开发
18.2 全频带地震信息在储层结构分析与成像中的应用
18.3 基于全频带地震信息集的几个属性
18.4 全频带地震信息集的数据融合
19 高精度储层预测技术综合应用
19.1 油田基本概况
19.2 资料基础
19.3 技术方案
19.4 技术应用效果分析
后记
参考文献

精彩书摘

  12.3.2各向异性介质中时变三维偏移孔径
  对单个地震道偏移计算而言,式(12.3.17)的计算在多大的成像空间,即(z,Y,T)范围内进行,就是偏移计算的偏移孔径。偏移孔径对叠前偏移是重要的:较小的孔径可减少偏移计算量,但存在着不能对陡倾角构造正确成像的风险,过大的孔径又带来了偏移噪声和较大的计算量。偏移孔径的选取与地震波的入射角度有关,地球介质各向异性改变了地震波的传播路径,相应地改变了地震波入射角度,因此在确定偏移孔径时需考虑介质的各向异性。
  时变的三维偏移孔径是用各水平坐标点(x,3,)上起始成像时问T6来描述的,瓦大于成像的最大时间深度的区域就是不需要成像的区域。
  以沿方位角方向和垂直方位角方向作为坐标轴看单个地震道的三维偏移脉冲响应,可将三维偏移脉冲响应看作一组由椭圆以方位角方向为轴旋转形成的一组椭球面。该发明根据地质构造的倾角确定偏移孔径,就是仅把倾角小于最大倾角的椭球面部分作为式(12.3.17)的计算区域。对不同时间深度丁,切除了大于最大倾角部分的三维偏移脉冲响应,可看作以方位角方向为长轴方向、垂直方位角方向为短轴方向、中心在该地震道的中心点上的椭凰面。因此,该发明的偏移孔径是与地震道的偏移距、方位角和地下构造的倾角,以及偏移速度和各向异性参数有关。
  ……

前言/序言


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